光伏项目申请报告.doc
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XXXXXX分布式光伏扶贫电站建设项目申请报告 项目名称:XXXXXXX分布式 光伏扶贫电站 申请单位:XXXXXXXXXXX 申请时间:2023年03月25日 目 录 第一章 项目背景与概况 2 第二章 项目提出的必要性和意义 9 第三章 建设方案、规模、地点及系统 13 第四章 工艺技术方案 15 第一节 技术方案 15 第二节 技术依据 15 第三节 电气设计 20 第四节 土建部分 28 第五章 安全卫生与节能减排 30 第一节 安全、卫生、消防 30 第二节 节能及减排 31 第六章 环境影响评价 33 第一节 环境现状调查及初步评价 34 第二节 建设施工期环境影响初步评价 34 第三节 运营期环境影响初步评价 36 第四节 综合评价和结论 37 第八章 投资估算和资金筹措 38 第九章 项目实行管理、人员培训 39 第十章 经济环境效益初步分析 41 第十一章 结论 43 第一章 项目背景与概况 1、项目概况 项目名称:XXXXXX分布式光伏扶贫电站建设项目 建设单位:XXXXXX公司 建设性质:新建 建设规模:XXKW 项目总投资:XX万元 建设工期:2023年3月-2023年6月 建设地点:XXXXXX 2、项目提出的背景 (1) 建设单位概况 XXXXXXXXXXX公司成立于2023年11月,位于XXXXXX,法人代表XXXXXX,注册资金1000万元。本公司专业从事太阳能光伏电站的安装与维护服务,承接城市公共光伏照明工程,涉及太阳能路灯、太阳能草坪灯等的安装与维护,提供地面及屋顶太阳能电站安装的审批、设计、安装、并网、维护一条龙服务。公司技术力量雄厚,在电站领域拥有强大的EPC团队;现有员工30余名,其中高学历、经验丰富的技术工人有10余人。从项目征询、方案设计、并网申报、项目管理、项目施工安装到电站后期服务,为您的光伏电站提供高效运营保障。 (2)项目提出的背景 该项目以习近平总书记提出的“实事求是,因地制宜,分类指导,精确扶贫” 十六字新时期扶贫工作指导方针为指导,根据中共中央、国务院出台的《关于创新机制扎实推动扶贫开发工作的意见》精神,抓住国家能源局、国务院扶贫办把我省、我市拟定为“光伏扶贫工程”试点省、试点市的历史机遇,发挥我省贫困地区太阳能资源丰富,闲置荒山荒地多的优势,大力实行精确扶贫光伏发电工程,创出一条把扶贫开发产生的效益再用于扶贫开发工作的可连续发展的新路子。 随着人类工业的发展,化石能源的运用不断给环境带来各方面的压力,世界各国加快了对清洁新能源的开发运用,太阳能因具有清洁无害、分布广泛等特点,越来越受到人们的青睐。太阳能光伏也成为当今分布式新能源发电的热点。 太阳能作为一种取之不尽,用之不竭的安全、节能、环保新能源越来越受到世人的关注,它的应用已经涉及到平常生活的各个方面。在国外,太阳能的应用已有半个多世纪,特别是太阳能光电技术的应用,在经历了交通信号、通信和边远无电、缺电地区的居民家庭供电等方面的特殊场合应用以后,现正在迈向较大规模的商业应用。 国家鼓励和支持大力开发和运用新能源的措施。随着基础能源的日益贫乏,国家工业化步伐的加快,电力供应将日趋紧张,从而影响到城市和农村的方方面面。因此,党和政府十分关心新能源的发展。规定全社会从节能、环保的角度上,提高对新能源的结识,鼓励和支持开发运用新能源。“十一五”期间我国在能源领域将实行的工作重点和重要任务是一方面加快能源结构调整步伐,努力提高清洁能源开发生产能力。以太阳能发电、风力发电、太阳能热水器、大型沼气工程为重点,以“设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”为目的,加快可再生能源的开发。在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可连续发展和在日后的发展中获取优势地位。环境状况已经警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了,再不加大清洁能源和可再生能源的份额,我国的经济和社会发展就将被迫减速。提高可再生能源运用率,特别发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径。 2023年国家出台光伏发电上网标杆电价以来,通过制造业、发电公司和电网公司的共同努力,实现了我国太阳能发电的快速发展。 (3)国家战略规划目的: • 2023年提出到2023年达成180万千瓦 • 2023年提出到2023年达成1000万千瓦 • 2023年十二五规划提出2023年达成2023万千瓦,2023年达成 5000万千瓦 • 2023年初提出2023年达成3500万千瓦 • 截至2023年6月底,全国光伏发电装机容量达成3578万千瓦,其中光伏电站3007万千瓦,分布式光伏571万千瓦,光伏发电装机已完毕“十二五”3500万千瓦的目的。 • 2023年十三五规划光伏装机目的初定为到2023年将达成1.5亿千瓦时。 (4)政策导向: * 国家能源局联合国务院扶贫办制定了《关于实行光伏扶贫工程工作方案》 关于实行光伏扶贫工程工作方案 运用6年时间组织实行光伏扶贫工程。 安徽、宁夏、山西、河北、甘肃、青海的30 个县开展首批光伏试点。 《方案》明确,要以“统筹规划、分步 实行,政策扶持、依托市场,社会动员、合力推动,完善标准、保障质量”为实行光伏扶贫工程工作原则,并从开展调查摸底、出台政策措施、开展首批光伏扶贫项目、编制全国光伏扶贫规划(2023-2023)、制订光伏扶贫年度方案并组织实行、加强技术指导、 加强实行监管等方面细化提出了7项工作内容,并对每项重点工作完毕进度时间提出规定。 《关于实行光伏扶贫工程工作方案》各省实行情况汇总: 1、 山西作为首批试点省份,将率先在临汾市汾西县、大宁县、吉县和大同市天镇县、浑源县开 展光伏扶贫试点工作; 2、2023年宁夏光伏扶贫工程试点县(区)为: 盐池县、同心县、红寺堡区、海原县、原州区、 彭阳县、永宁县、贺兰县; 3、 甘肃省经研究决定在通渭县、清水县、东乡县、临潭县、礼县、民乐县开展光伏扶贫工程试点工作; 4、 青海2023年力推光伏扶贫工程。通过政府投资、公司融资相结合方式,在7个县的30个贫困村开展光伏扶贫试点。 (5)补贴政策: * 《光伏扶贫实行方案编制大纲(试行)》,其中对光伏扶贫项目的补贴建议成为文献亮点。 该文献要点: 1、 配套资金及财税政策可参考为:由地方政府对户用和基于农业设施的光伏扶贫项目给予35%初始投资补贴、对大型地面电站给予20%初始投资补贴,国家按等比例进行初始投资补贴配置;户用和基于农业设施的光伏扶贫项目还贷期5年,享受银行全额贴息,大型地面电站还贷期2023,享受银行全额贴息 ; 2、对分布式光伏发电系统自用电量免收随电价征收的各类基金和附加,以及系统备用容量费和其他相关并网服务费。 (6)并网政策: * 《国家电网公司关于印发分布式光伏发电并网方面相关意见和规定的告知》(国家电网办【2023】1560号) 《关于做好分布式光伏发电并网服务工作地意见(暂行)》要点: 1.10kV及以下电压。单个并网点小于6MW; 2. 电网公司为分布式光伏项目业主提供接入系统方案制定和征询服 务; 3.分布式光伏项目免收系统备用容量费; 4.分布式光伏发电与电力用户在同一场合, “自发自用、余电上往”, 接入用户侧; 5.380V接入的分布式光伏不用签调度协议; 6. 电网公司在并网申请受理、接入系统方案制定、协议和协议签署、 并网验收和并网调试全过程服务中,不收取任何费用。 第二章 项目提出的必要性和意义 1、符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向 我国能源结构以煤炭为主,“十一五”以来,在经济快速增长的拉动下,煤炭消费约占商品能源消费构成的75%,已成为我国大气污染的重要来源。由于能源消费的快速增长,环境问题日益严峻,特别是大气污染状况愈发严重,既影响经济发展,也影响人民生活和健康。随着我国经济的高速发展,能耗的大幅度增长,能源和环境对可连续发展的约束将越来越严重。因此,大力开发太阳能、风能、地热能和海洋能等可再生能源运用技术将成为减少环境污染的重要措施,同时,也是保证我国能源供应安全和可连续发展的必然选择。 根据《中国应对气候变化国家方案》和《可再生能源发展“十二五”规划》,我国将通过大力发展可再生能源,提高可再生能源在能源结构中的比重,促进可再生能源技术和产业发展,提高可再生能源技术研发能力和产业化水平。到2023年,可再生能源在能源消费中的比重将达成10%,全国可再生能源运用量达成6亿吨标准煤。 可再生能源中,运用太阳能发电是最有前景的技术之一。《可再生能源发展“十二五”规划》明确提出,到2023年,全国太阳能发电装机容量达成500万kw,进行MWp级并网太阳能光伏发电示范工程的试点工作,带动相关产业配套生产体系的发展,为实现太阳能发电技术的模块化应用奠定技术基础。随着《中华人民共和国可再生能源法》的正式实行以及《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》、《可再生能源发电有关管理规定》等一系列配套政策出台,国内太阳能光伏发电将有望迅速发展。根据政策规定,太阳能发电并网将合法化,并规定电网必须收购太阳能电力。从近期看,太阳能光伏发电可以作为常规能源的补充,解决特殊应用领域,如通信、信号电源以及边远无电地区居民生活用电需求,从环境保护及能源战略上都具有重大的意义;从远期看,太阳能光伏发电将以分散式电源进入电力市场,并部分取代常规能源。 2023年国家财政部等诸部门下发了《关于加快推动太阳能光电建筑应用的实行意见》、《关于印发《太阳能光电建筑应用财政补贴资金管理暂行办法》的告知》、《关于印发太阳能光电建筑应用示范项目申报指南的告知》以及《关于实行金太阳示范工程的告知》,鼓励公司充足运用丰富的太阳能资源开展建设工作。 2、改善能源结构的需要 山西省能源结构重要以火电为主,而火电每年需耗用大量燃煤,大量CO2、SO2气体及粉尘等的排放,导致生态环境的破坏和严重的环境污染。 除水电外,相对于其它可再生能源,风电开发及光伏发电的开发运用尚处在起步阶段。因此,大力发展光伏发电,将有效地改善能源结构,增长可再生能源的比例,优化电力系统电源结构,并减轻环保压力。 3、改善生态、保护环境的需要 治理污染、保护环境、缓解生态压力,是能源发展的重要前提。走马岭村的发展处在粗放式的农耕方式,群众平常生活比如做饭等依旧使用传统火灶解决,消耗煤炭薪柴,结果就是排放大量烟尘,导致空气污染,给群众的身体健康带来隐患。所以传统的粗放式能源运用就会带来一系列环境问题,这就需要从提高清洁能源比重、实现环境和谐的能源开发,尽也许减少能源生产和消费过程的污染排放和生态破坏,兼顾能源开发运用与生态环境保护。 太阳能是清洁的、可再生的能源,开发太阳能符合国家环保、节能政策。太阳能的开发运用可有效减少常规能源特别是煤炭资源的消耗,减少污染排放,保护生态环境,改善群众生活条件。 减排数据示意图: 标准煤 350g 二氧化碳 872g 1度电 二氧化硫 26.3g 氮氧化物 13.1g 4、项目效果 • 本项目为分布式电站,以贫困户为目的,为全村100个贫困户建设1个装机容量为230KW的小型光伏发电站。 • 该扶贫项目属于低电压并网分布式光伏电站 • 该光伏扶贫发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能电站建成后,并入国家电网,可就近解决本地部分电力需求,实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排做出奉献 • 该项目本着收益所有用于项目村扶贫开发事业的原则,通过滚动发展,使项目村从主线上摆脱贫困,走上富裕的发展道路。 第三章 建设方案、规模、地点及系统 1、建设方案 项目采用先进的技术工艺,建设分布式光伏电站, 项目在XXXXX 2、建设地点 建设地点在XXXXXXXX,建设分布式发电站系统。 电站系统组成示意图: 1、太阳能电池组件;2、接线箱;3、组件支架;4、并网逆变器; 5 、配电系统; 另有线缆配件及防雷接 地系统 3、建设规模 项目分布式发电站按230KW规模建设,总施工面积2300平方米。 4.电站系统概况 序号 名称 型号 备注 1 晶硅电池组件 多晶255组件 20块一串,4汇1进 单晶280组件 18块一串,4汇1进 2 逆变器 组串式逆变器 直流电变交流电 3 汇流箱 240KW 12进1出 4 电线电缆 光伏专用电缆、交流电缆 抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀、阻燃 5 防雷接地系统 根据具体扶贫项目配置 直击及感应雷防范 6 支架 C型钢 热镀锌 7 配电柜 根据具体扶贫项目配置 含计量电度表 第四章 工艺技术方案 第一节 技术方案 一、太阳能光伏发电系统的分类及构成 太阳能光伏系统按照应用的基本形式可分为三大类:独立发电系统、微网发电系统和并网发电系统。未与公共电网连接的太阳能光伏发电系统称为独立发电系统;与偏远地区独立运营的电网相连接的太阳能光伏发电系统称为微网发电系统;与公共电网相连接的太阳能光伏发电系统称为并网发电系统。 并网光伏发电系统按照系统功能又可以分为两类:不含蓄电池环节的“不可调度式并网光伏发电系统”和具有蓄电池组的“可调度式并网光伏发电系统”。 根据走马岭村本地电力分布的情况,本工程选择为不可调度式并网太阳能光伏发电系统。太阳能通过太阳能电池组成的光伏阵列转换成直流电,通过三相逆变器(DC-AC)转换成三相交流电,再通过升压变压器转换成符合公共电网规定的交流电,并直接接入公共电网,供公共电网用电设备使用和远程调配。 第二节 技术依据 一、 相关技术数据 1、影响系统配置的三大因素:①使用地区:决定太阳能发电量 ②负载功率:决定了实际放电量 ③负载类型:决定了逆变器的选择 改变任何一种参数,对太阳能系统配置都会产生影响。 2、不同地区天天太阳能有效发电时间如下: 丰富地区(一类地区):5.1~6. 42小时 比较丰富地区(二类地区):4. 46~4. 78小时(项目属于二类地区) 可以运用地区(三类地医):3. 82~4. 38小时 贫乏地区(四类地区):3.19~3. 50小时 3、不同地区太阳光照分布表 地区分布 丰富地区 比较丰富地区 可运用地区, 贫乏地区 年总幅射量 ≥586 502—586 419—502 419 kl/( m'.a) [ kraU(m2.a)] ≥140 120~140 100~120 ≤100 全年H照时数 ≥3000h 2400~3000 1600—2400 ≤1600 具体省份 内蒙古西部 甘肃西部 新疆南部 青藏高原西部 北京、天津、内蒙古东部、河北甘肃东部、新疆北部、陕西北部黑龙江南部、宁夏、台湾、海南辽宁、吉林、青藏高原东部、山东、山西 黑龙江北部、广东、广西 云南、河南、陕西南部 江苏、安徽、浙江、江西中部、湖南、湖北、上海 四川山区 重庆山区 贵州山区 江西南部 沁县牛寺乡,位于县城北部20公里处,208国道纵贯南北,交通便利。东与松村乡相连,西邻沁源县,南和漳源镇接壤,北与武乡、平遥两县交界。涅河由九龙山发源并自西向东横穿而过,水源丰富。全乡总面积137平方公里,其中耕地面积19891亩,占总面积的8%;森林覆盖面积9万亩,占总面积的45%,是沁县乃至长治市典型的林牧乡镇。 走马岭村位于牛寺乡北部,距离乡政府7公里,与武乡权店相邻。因远古为上党驿站出口而得名。走马岭村地处黄土丘陵区,土壤以褐土为主,土层厚度达90㎝以上。全村平均日照数2529小时。光能充足,为建设光伏电站提供了良好的自然条件。全村总面积5平方公里,共146户356口人。全村共有耕地820亩,林区600亩,2023年农民人均收入3600元。连续数年被沁县县委、县政府评为红旗村、先进村,2023年荣获"省级文明村"称号。 二、 设计依据 1、设计说明 本技术方案严格按照相关工程技术说明书规定组织设计,以说明书中所述规范、规定和标准为主线,同时考虑国内、国外规范规定。 除非另作说明,所有相关标准均为现行标准。 当设计与技术说明书中规定之规范出现差异或矛盾时,采用较为严格的规范。 方案中个别部分在允许的范围内,即经相关政府部门审定及认可后,采纳本地类似规范或标准。在此情况下,我方会与有关部门等提出论证,说明所采纳规范与所规定的规范的性质相同性,获认可后组织设计。 2、标准规范 系统设计建设遵循标准: 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T 9535 《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》 GB/T18479 《低压配电设计规范》 GB50054 《低压直流电源设备的特性和安全规定》 GB17478 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路 结线施工及验收规范》 GB50171 《光伏器件》 GB6495 《电磁兼容实验和测量技术》 GB/T17626 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T620 《交流电气装置的接地》 DL/T621 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254-96 《高层民用钢结构技术规程》 JGJ99-98 《太阳能设计防火规范》 GB50016-2023 《高层民用太阳能设计防火规范》 GB50045-2023 《太阳能物防雷设计规范》 GB50057-2023 《太阳能抗震设计规范》 GB50011-2023(2023版) 并网接口参考标准: 《光伏并网系统技术规定》 GB/T 19939-2023 《光伏发电接入电力系统技术规定》 GB/Z 19964-2023 《光伏系统电网接口特性》 GB/T 20236-2023 《地面用光伏(PV)发电系统》 GB/T 18479-2023 《太阳能光伏系统术语》 GB/T 2297-1989 《电能质量 供电电压允许偏差》 GB/T 12325-2023 《安全标志(neq ISO 3864:1984)》 GB/T 2894-1996 《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 14549-1993 《电能质量三相电压允许不平衡度》 GB/T 15543-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/T 15945-1995 《安全标志使用导则》 GB/T 16179-19956 《地面光伏系统概述和导则》 GB/T 18479-2023 《光伏发电系统的过电压保护—导则》 SJ/T 11127-1997 围护结构设计依据标准: 《钢结构工程施工质量及验收规范》 GB 50205—2023 《太阳能结构荷载规范》 GB 0009-2023 (2023年版) 《太阳能玻璃应用技术规程》 JGJ113—2023 《钢结构设计规范》 GB50017-2023 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2023 《中国地震烈度表》 GB/T17742-1999 《太阳能抗震设计规范》 GB50011-2023(2023版) 《太阳能抗震设防分类标准》 GB50223-2023 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2023 《公共太阳能节能设计标准》 GB50189-2023 《太阳能结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2023 《太阳能装饰工程施工质量验收规范》 GB50210-2023 《太阳能钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2023 《多、高层民用太阳能钢结构节点构造详图》 (01SG519) 《钢结构防火涂料》 GB14907-2023 《铝合金太阳能型材》 GB/T5237-2023 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T881-2023 《硅酮太阳能密封胶》 GB/14683-2023 《太阳能用硅酮结构密封胶》 GB16776-2023 第三节 电气设计 一、系统构成 并网光伏发电系统由太阳能电池组件(方阵)、防雷系统、带MPPT的并网逆变器及带计量交流配电系统(箱、柜)等组成。系统框图如下: 并网光伏发电系统框图 二、系统重要技术指标 (1) 光伏电站太阳电池总容量为230KWp; (2) 采用单晶硅与多晶硅太阳电池组件; (3) 逆变器转换效率为98%; (4) 逆变器具有最大功率点跟踪(MPPT)功能; (5) 具有过载、过热、短路、过压、欠压等保护功能。 接线方式的示意图 三相线路连接图(其中逆流检测使用在需要的场合) 三、系统方阵布置及结构设计 1、自然条件 (1)基本风压 W0=0.4KN/m2 (2)基本雪压 S0=0.4KN/m2 (3)设计基本地震加速度值为0.10g 2、抗震设防 (1)根据《中国地震烈度区划图》走马岭村基本烈度7度。 (2)根据周边已建项目的地质勘察情况,本项目所在区域地貌单一,地层岩性均一且层位稳定,对基础无任何不良影响,适于一般性工业及民用太阳能。 (3)抗震设施方案的选择原则及规定 太阳能的平、立面布置宜规划对称、太阳能的质量分布和刚度变化均匀,结构设计中根据地基土质和结构特点采用抗震措施,增长上部结构及基础的整体刚度,改善其抗震性能,提高整个结构的抗震性。 3、荷载拟定原则 在作用于光伏组件上的各种荷载中,重要有风、雪荷载、地震作用、结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等,其中风荷载引起的效应最大。 在节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。 在进行构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值。 风荷载 按建筑结构荷载规范(GB50009-2023)计算: wk=βgzμzμs1w0 ……7.1.1-2[GB50009-2023 2023年版] 上式中: wk:作用在组件上的风荷载标准值(MPa); Z:计算点标高:61.2m; βgz:瞬时风压的阵风系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算(高度局限性5m按5m计算): βgz=K(1+2μf) 其中K为地面粗糙度调整系数,μf为脉动系数 A类场地: βgz=0.92×(1+2μf) 其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12 B类场地: βgz=0.89×(1+2μf) 其中:μf=0.5(Z/10)-0.16 C类场地: βgz=0.85×(1+2μf) 其中:μf=0.734(Z/10)-0.22 D类场地: βgz=0.1200×(1+2μf) 其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3 对于C类地形,61.2m高度处瞬时风压的阵风系数: βgz=0.85×(1+2×(0.734(Z/10)-0.22))=1.6876 μz:风压高度变化系数; 根据不同场地类型,按以下公式计算: A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24 当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m; B类场地: μz=(Z/10)0.32 当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m; C类场地: μz=0.616×(Z/10)0.44 当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m; D类场地: μz=0.318×(Z/10)0.60 当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m; 对于C类地形,61.2m高度处风压高度变化系数: μz=0.616×(Z/10)0.44=1.3669 μs1:局部风压体型系数; 风荷载计算 风压高度变化系数 地面粗糙度类别 离地面高度 (m) A B C D 5 1.17 1 0.74 0.62 10 1.38 1 0.74 0.62 15 1.52 1.14 0.74 0.62 20 1.63 1.25 0.84 0.62 30 1.8 1.42 1 0.62 40 1.92 1.56 1.13 0.73 50 2.03 1.67 1.25 0.84 60 2.12 1.77 1.35 0.93 70 2.2 1.86 1.45 1.02 1200 2.27 1.95 1.54 1.11 90 2.34 2.02 1.62 1.19 100 2.4 2.09 1.7 1.27 150 2.64 2.38 2.03 1.61 200 2.83 2.61 2.3 1.92 250 2.99 2.8 2.54 2.19 300 3.12 2.97 2.75 2.45 350 3.12 3.12 2.94 2.68 400 3.12 3.12 3.12 2.91 ≥450 3.12 3.12 3.12 3.12 1 风压高度变化系数 地面粗糙度类别: B类 风载作用处建筑物高度: z=10m 1 2 风荷载体型系数 2.2 3 高度z处的风振系数 基本风压: 0.005kN/m2 脉动影响系数 总高度 10 20 30 40 50 60 粗糙度类别 A 0.78 0.83 0.86 0.87 0.88 0.89 B 0.72 0.79 0.83 0.85 0.87 0.88 C 0.64 0.73 0.78 0.82 0.85 0.87 D 0.53 0.65 0.72 0.77 0.81 0.84 建筑物总高度: 10m 脉动影响系数: 0.72 脉动增大系数 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.2 钢结构 1.47 1.57 1.69 1.77 1.83 1.88 2.04 结构第一振型周期: 0.5s 0.11 1.90 振型系数 z/H 第一阵型 0.1 0.02 0.2 0.06 0.3 0.14 0.4 0.23 0.5 0.34 0.6 0.46 0.7 0.59 0.8 0.79 0.9 0.86 1 1 0.98 0.97 ∴ 2.01 4 风荷载标准值 wk=βzUzUsW0=0.02KN/㎡ 因此,项目设 计可以满足风荷规定。 四、支架结构和安装设计 1、太阳能电池组件固定式支架倾角 设计依据:方阵安装倾角的最佳选择取决于诸多因素,如:地理位置、全年太阳辐射分布、直接辐射与散射辐射比例、负载供电规定和特定的场地条件等。 该项目所处地理纬度约为北纬37度,设计最佳倾角不应超过该纬度值。根据本地的阳光照射条件,每年5月~9月是阳光照射强度最大的时间段,日照辐射总量约占全年辐射总量的75%,该时间段的阳光垂直入射所相应的平均安装倾角约为34度。 与独立光伏发电系统需要照顾冬天发电量不同,并网光伏发电系统只需考虑全年总发电量最大。 综合考虑上网电量、可实现装机容量、发电效率、安装成本等重要因素,该光伏发电系统重要安装方式为:太阳能电池组件以34度安装角度倾斜安装,即所有太阳能光伏组件的安装方式为光伏组件电池表面与地面水平方向呈34度的倾角朝阳倾斜安装,组件的底边为水平方向。光伏组件电池表面的水平方位角与太阳能朝向一致。 2 、太阳能电池组件固定式支架间距测算 当光伏电站功率较大,需要前后排布太阳电池方阵,或当太阳电池 方阵附近有高大太阳能物或树木的情况下,需要计算太阳能物或前排方阵的阴影,以拟定方阵间的距离或太阳电池方阵与太阳能物的距离。 一般拟定原则:冬至当天9:00~15:00 太阳电池方阵不应被遮挡。 光伏方阵阵列间距或也许遮挡物与方阵底边垂直距离应不小于D。 计算公式如下: D = 0.707H/ tan[arcsin(0.648cosφ 0.399sinφ)] 式中: φ为纬度(在北半球为正、南半球为负),该项目纬度取北纬37度 H 为光伏方阵阵列或遮挡物与也许被遮挡组件底边高度差,该项目假如根据上式计算,34度倾角倾斜安装时,为保证在9:00~15:00 时段内前排电池板不会对后排产生影响,水平屋顶前后排电池组件之间最小预留前后间距2.5米,但根据实际因素选择前后间距为2.5米,即前排后边与后排前边之间距离大于2.5米.折合标准光照条件下,项目建设所在地全年平均日有效日照时数4.5 小时,组件朝向与太阳能朝向一致,组件按前后排设立。 五、并网系统的防雷和接地 1、 参照采用标准: GB50057-94 太阳能物防雷设计规范 GB50169-92 电气装置安装工程接地及验收规范 GB3482-83 电子设备雷击实验方法 2、 系统的防雷 防雷分为对直击雷的防护和对感应雷的防护 直击雷的防护: 电池方阵防雷 根据标准GB50057-94电池方阵按照第三类防雷太阳能物进行防雷,采用装设在山顶的避雷网(带)。并应在整个方阵组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。 感应雷的防护: 直流侧的防雷 由于接线箱内部有直流侧防雷系统,因此,直流侧的防雷系统不做单独解决。 交流侧的防雷 交流侧的防雷重要加于交流侧的配电箱内。 低压配电防雷 低压防雷重要防止低压设备受到过压干扰(过压类别III依据DIN VDE 0110-1:1997-04);C级过压保护器,依据EDIN VDE 0675-6:1989-11,-6/A1:1996-03和-6/A2:1996-10标准)。 低压防雷器特点: 与前级避雷器配合使用 高速电流泄放 电热敏元件控制的隔离装置 由窗口红色标志反映的故障显示 多功能连接端子 3、系统接地 接地和接零的分类: 工作接地 在正常或发生事故情况下,为了保证电气设备可靠的运营,必须在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。 保护接地 为了防止因绝缘损坏而引起触电事故,将电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,称为保护接地。 保护接零 将与带电部分相绝缘的电气设备外壳或构架根中性点直接接地系统中的零线相连接,称为保护接零。 该并网光伏发电系统,配电设备单元均采用TN 方式供电系统中的TN-S模式,这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表达。它的特点如下: 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,事实上就- 配套讲稿:
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